机电传动系统的微机控制.ppt
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1、第八章机电传动系统的微机控制,8.1 电动机微机控制系统的组成与特点1电动机微机控制系统的组成电动机微机控制系统包括硬件和软件两大部分。其硬件主要由电动机、微型计算机、传感器、功率放大元件等部件构成。,8.1 电动机微机控制系统的组成与特点,软件指计算机的程序系统,可分为系统软件和应用软件。系统软件包括:管理微型计算机的操作系统各种语言编译程序调试系统诊断系统 应用软件包括针对具体电动机控制要求而编写的描述控制规律,以及对输入信号进行处理以形成输出信号的那些程序。,8.1 电动机微机控制系统的组成与特点,微型计算机主要完成的工作:(1)实时控制 即根据用户给定的要求及控制规律,对电动机的转速、
2、转角等物理量实现在线实时控制;(2)监控 即完成电动机控制的实时监控,实现事故报警、事故处理、系统诊断与管理等工作;(3)数据处理 即完成电动机微机控制系统中必要的数据采集、分析处理、计算、显示、记录等。,8.1 电动机微机控制系统的组成与特点,2电动机微机控制系统的特点(1)电路简单(2)分时操作,多机控制(3)软件控制智能、灵活(4)可以实现复杂控制(5)控制精度高(6)人机交互及机机交互能力强 对于具体的电动机控制要求,应根据实际情况,实事求是地进行技术经济分析,以便确定合理的控制方案。,8.2 常用电力电子开关器件,8.2 常用电力电子开关器件8.2.1 晶闸管 晶闸管(Thyrist
3、or)是晶体闸流管的简称,早期称为可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier,SCR),简称可控硅。晶闸管包括普通晶闸管、双向晶闸管、可关断晶闸管和逆导晶闸管等。1普通晶闸管晶闸管是三端四层器件(a)晶闸管(b)晶闸管的内部结构(c)晶闸管的电气图形符号(d)晶闸管的等效电路,8.2 常用电力电子开关器件,1)晶闸管的开关特性(1)开始时若控制极G不加电压,则不论阳极A加正向电压还是反向电压,晶闸管均不导通,这说明晶闸管具有正、反向阻断能力。(2)晶闸管的阳极A和控制极G同时加正向电压时晶闸管才能导通,这是晶闸管导通必须同时具备的两个条件。(3)在晶闸管导通之后,其
4、控制极G就失去了控制作用。欲使晶闸管恢复阻断状态,必须把阳极电流降低到一定值(小于维持电流)。2)晶闸管的特点(1)单向导电性。(2)属半控型半导体器件。控制信号只能控制其导通,不能控制其关断。(3)属电流控制器件。采用电流信号来实现其导通控制。,8.2 常用电力电子开关器件,2可关断晶闸管 可关断晶闸管是门极可控关断晶闸管(Gate Turn-off Thyristor,GTO)的简称。它是晶闸管的一种派生器件。可以通过门极加正脉冲触发其开通,也可加负脉冲控制其关断,因此它属于全控制器件。,8.2 常用电力电子开关器件,3双向晶闸管 双向晶闸管是一NPNPN五层三端(T1、T2和G)元件,有
5、四个PN结。可以认为它是一对普通晶闸管反并联连接的集成。它有两个主电极T1和T2,一个门极G。门极使双向晶闸管在主电极的正、反两方向均可触发导通。,8.2 常用电力电子开关器件,8.2.2 功率晶体管(GTR)功率晶体管(Giant Transistor,GTR),也称电力晶体管,是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管。它是一种电流控制型的全控开关器件。GTR具有自关断能力,并具有饱和压降低、开关时间短和安全工作区宽等特点。图8-5 GTR的结构和电气图形符号 图8-6 达林顿晶体管,8.2 常用电力电子开关器件,GTR必须有连续的基极驱动电流才能维持其导通,当驱动电流消失,它则立即自动关断。
6、因此,GTR属于电流控制型的全控型半导体器件。对达林顿结构的GTR管进行封装,引出电极,便成为模块结构的器件,可以制成单管、双管、四管和六管模块(如图8-7所示)形式。,(a)单管模块(b)双管模块(c)四管模块(d)六管模块图8-7 模块化GTR的内部简化图,8.2 常用电力电子开关器件,在电力电子电路中,GTR多工作在开关状态,应避免其进入线性放大区。GTR的通断由基极电流IB控制,对基极电流(即驱动电流)有以下要求:(1)控制开通GTR时,驱动电流前沿要陡(小于1ms),并有一定的过冲电流,以缩短开通时间,减小开通损耗;(2)GTR导通后,应相应减小驱动电流,使GTR处于准饱和导通状态,
7、且使之不进入放大区和深饱和区,以降低驱动功率;(3)GTR关断时,应迅速加上足够大的反向基极电流,迅速抽取基区的剩余载流子,确保GTR快速关断,并减小关断损耗;(4)当GTR处于阻断状态时,最好在其基极-发射极之间加一定的反向电压,增加GTR的阻断能力和防止误导通;(5)GTR的驱动电路要具有自动保护功能,以便在故障状态下能快速自动切除基极驱动信号,避免GTR遭受损坏。,8.2 常用电力电子开关器件,8.2.3 功率场效应晶体管(功率MOSFET)功率场效应晶体管(Power MOSFET,功率MOSFET)是通过利用栅极电压控制器件的截止或导通,利用多数载流子导电的单极型场控器件。除与GTR
8、一样具有自关断能力外,它还有驱动功率小、开关速度快、工作频率高、热稳定性好、无二次击穿问题、安全工作区宽等优点。功率MOSFET的种类和结构繁多,按导电沟道极性可分为N沟道和P沟道,,8.2 常用电力电子开关器件,按导电沟道形成时栅极电压是否为零可分为耗尽型和增强型。当栅极电压为零时,漏源极之间存在导电沟道的称为耗尽型;对于N(P)沟道器件,栅极电压大于(小于)零时才存在导电沟道的称为增强型。功率MOSFET的转移特性:功率MOSFET的输出特性:,8.2 常用电力电子开关器件,8.2.4 绝缘栅双极型功率晶体管(IGBT)绝缘栅双极型功率晶体管(Insulated Gate Bipolar
9、Transistor,IGBT)是集MOSFET和GTR的优点于一身的新型复合型器件。IGBT综合了功率晶体管GTR的饱和压降低,载流密度大,MOSFET的输入阻抗高,驱动功率很小,开关速度快,热稳定性好的优点,其驱动功率小而饱和压降低。由于性能好,价格不高,2GBT的应用领域不断扩大,在中小功率领域有取代GTR、MOSFET的趋势,在大功率领域也在不断挤占GTO的市场。,8.2 常用电力电子开关器件,(a)IGBT的结构(b)IGBT的简化等效电路(c)IGBT的电气图形符号图8-12 IGBT的结构、简化等效电路及电气图形符号IGBT的驱动原理与功率MOSFET相同,也是一种场控器件。,8
10、.2 常用电力电子开关器件,(a)转移特性(b)输出特性图8-13 IGBT的主要特性,8.3 直流电动机的调速控制系统,8.3 直流电动机的调速控制系统8.3.1 直流电动机的调速方法调速方法有以下四种:调压调速变阻调速 弱磁调速 调压调磁调速 8.3.2 直流电动机的脉宽调制(PWM)调速 直流脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)调速又称直流斩波调速,它是在直流电源电压基本不变的情况下利用电子开关的通断,将直流电压变成一定频率的方波电压,通过调节开关通断的时间来控制方波脉冲的宽度,进而调节电枢端的平均电压值,达到实现直流电动机速度调节的目的。,8.3 直流电动机
11、的调速控制系统,脉宽调制调速系统与晶闸管调速系统相比较,具有以下优点:开关频率高,滤波装置小,电动机容易连续调速,谐波小,直流电动机的损耗发热小;调速范围宽,可达1:10000,且低速运行稳定;响应速度快,动态抗干扰能力强;控制电路简单,系统效率高;功率因数高,对电网谐波污染小等。,8.3 直流电动机的调速控制系统,1直流脉宽调制电路的工作原理,电动机电枢两端的平均电压为,式中,r=t/T=Ud/U(0r1)称为导通率(或称占空比)。,8.3 直流电动机的调速控制系统,2脉宽调制(PWM)驱动电路 脉宽调制(PWM)驱动电路由两部分组成:电压-脉宽变换器开关功率放大器,8.3 直流电动机的调速
12、控制系统,电压脉宽变换器对信号波形的调制过程,(a)UI=0时的调制(b)UI0时的调制(c)UI0时的调制,8.3 直流电动机的调速控制系统,H型桥式PWM晶体管功率放大器的电路原理图,8.3 直流电动机的调速控制系统,该功放电路及其所驱动的直流伺服电动机可有以下 4种工作状态:(1)当UI=0时,Us的正、负脉宽相等,直流分量为零,VT1和VT4的导通时间与VT2和VT3的导通时间相等,流过电枢绕组中的平均电流等于零,电动机不转。但在交流分量作用下,电动机在停止位置处微振,这种微振有动力润滑作用,可消除电动机启动时的静摩擦,减小启动电压。(2)当UI0时,Us的正脉宽大于负脉宽,直流分量大
13、于零,VT1和 VT4的导通时间长于VT2和VT3的导通时间,流过绕组中的电流平均值大于零,电动机正转,且随着UI的增加,转速增加。(3)当UI0时,Us的直流分量小于零,电枢绕组中的电流平均值也小于零,电动机反转,且反转转速随着UI的减小而增加。(4)当UIUTPP/2或UI-UTPP/2时,Us为正或负的直流信号,VT1和VT4或VT2和 VT3始终导通,电动机在最高转速下正转或反转。,8.3 直流电动机的调速控制系统,双极式PWM变换器主要有如下优点:电流是连续的;可使电动机在四个象限中运行;电动机停止时,有微振电流,能消除摩擦死区;低速时每个晶体管的驱动脉冲仍较宽,有利于晶体管的可靠导
14、通;低速时平稳性好,调速范围宽。双极式PWM变换器的缺点为:在工作过程中,四个功率晶体管都处于开关状态,开关损耗大,且容易发生上、下两管直通的事故。为了防止上、下两管同时导通,在一管关断和另一管导通的驱动脉冲之间应设置逻辑延时。,8.3 直流电动机的调速控制系统,8.3.3 直流电动机调速的微机控制系统 在直流电动机调速系统中,有晶闸管可控整流调速和脉宽调制(PWM)调速两种主要形式,它们既可以采用模拟控制,也可以采用微机数字控制。1、晶闸管直流电动机可逆调速系统的微机控制 在生产实践中,有许多场合要求直流电动机不仅能够调速,而且能快速四象限运行正、反向电动与正、反向制动。由于 T=KmI 所
15、以:改变主磁通F(励磁电流)或者改变电枢电流的方向(两者只能选其一),才能改变电动机电磁转矩的方向。,8.3 直流电动机的调速控制系统,晶闸管直流电动机可逆调速系统的微机控制系统原理性框图 该系统由三大部分构成,即主电路、微机控制单元和脉冲功率放大电路,,8.3 直流电动机的调速控制系统,2直流电动机可逆脉宽调速系统的微机控制 该系统由三大部分构成,即主电路、微机控制单元和驱动电路。,直流电动机可逆脉宽调速系统的微机控制系统原理性框图,8.3 直流电动机的调速控制系统,目前,出现了一些专用于直流电动机驱动与控制的集成电路,如美国国家半导体公司(NS)推出的LMD18200芯片是专用于直流电动机
16、H型桥式驱动的组件。同一LMD18200芯片上集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件,利用它可以与主处理器、电动机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。,LMD18200的内部电路框图,LMD18200的各引脚功能,LMD18200的逻辑真值表,采用LMD18200的直流电动机调速系统,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,8.4.1 三相交流异步电动机的变频调速概述 由交流电动机的相关理论可知,三相异步电动机定子每相电动势的有效值为:E1=4.44f1N1 如果定子每相电动势的有效值E1不变,则改变定子频率时会出现以下两种情况:(1)如果f1大于电动机的额定频率f1N,气隙磁通
17、就会小于额定气隙磁通N,结果是电动机的铁芯没有得到充分利用,造成浪费;(2)如果f1小于电动机的额定频率f1N,气隙磁通就会大于额定气隙磁通N,结果是电动机的铁芯产生过饱和,从而导致过大的励磁电流,使电动机功率因数、效率下降,严重时会因绕组过热烧坏电动机。,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,因此,要想实现变频调速,且在不损坏电动机的情况下充分利用电动机铁芯,应保持每极气隙磁通不变。1)基频以下的恒磁通变压变频调速E1/f1=常数 当E1和f1的值较高时:E1U1 所以:U1/f1=常数 由于在基频以下调速时磁通保持不变,电动机在不同的转速下都具有额定的电流,转矩恒定,所以这种调速磁
18、属于恒转矩调速。,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,2)基频以上的弱磁通恒压变频调速 在基频以上调速时U14.44f1N1 频率可以从f1N向上增加,但由于U1不能超过额定电压值UN,所以将使磁通随频率的上升而降低,相当于直流电动机弱磁升速的情况。由于在基频以上调速时U1=UN不变,所以当频率升高时,电动机的同步转速随之升高,气隙磁动势减弱,最大转矩减小,输出功率基本不变。这种变频调速方法叫做恒压弱磁调速法,它属于恒功率调速。,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,2三相交流异步电动机变频后的机械特性及其补偿,(a)基频以下调速时的机械特性,当电动机在基频以下调速时,曲线近
19、似平行下降,这说明减速后的电动机仍然保持原来较硬的机械特性,但是电动机的临界转矩却随着电动机转速的下降而逐渐减小,这就造成了电动机带负载能力的下降。,1)变频后电动机的机械特性,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,2三相交流异步电动机变频后的机械特性及其补偿,(b)基频以上调速时的机械特性,当电动机在基频以上调速时,当频率f1升高时,不仅临界转矩下降,而且曲线工作段的斜率开始增大,使机械特性变软。,1)变频后电动机的机械特性,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,2)V/F转矩补偿法 V/F转矩补偿法的原理是:当频率下降时,适当提高U1/f1的比值,以补偿DU所占比例增大的影
20、响,从而保持磁通F恒定,使电动机转矩回升。这种方法称为转矩补偿,也叫转矩提升。这种调整临界转矩的方法称为V/F控制法。V/F转矩补偿法只能补偿向基频以下调速时的机械特性,而对于基频以上调速时的机械特性不能进行补偿。,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,3三相交流异步电动机变频调速控制的主要优点:(1)调速范围广(2)调速平滑性好(3)工作特性(静态特性与动态特性)好(4)经济效益高,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,8.4.2 变频器简介 变频器即电压频率变换器,是一种将固定频率的交流电转换成频率、电压连续可调的交流电,以供给电动机使其运转的电源装置。1.变频器的主要类型
21、1)根据变流环节分类:交-交变频器 交-直-交变频器 2)根据直流电路的滤波方式分类:电压型变频器 电流型变频器,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,3)根据控制方式分类:V/F控制变频器矢量控制变频器4)按照变频器输出电压的调制方式分类:脉冲幅值调制(PAM)型变频器 脉冲宽度调制(PWM)型变频器 5)按照输入电源的相数分类:单相变频器三相变频器等,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,2变频器的组成结构 变频器一般由主电路、控制电路和保护电路等部分组成。主电路用来完成电能的转换(整流和逆变)控制电路用来实现信息的采集、变换、传送和系统控制 保护电路除了用于防止因变频器主
22、电路的过压、过流引起的损坏外,还应保护异步电动机及传动系统等。,变频器的内部结构框图和主要外部端口,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,3变频器的主要技术指标1)输入侧的主要额定数据输入侧的额定值主要是电压和相数。国内小容量的变频器输入指标有:三相交流,380V/50Hz,单相交流,220V/50Hz。2)输出侧的主要额定数据(1)输出电压额定值UN(V):由于变频器在变频的同时也要变压,所以其输出电压额定值是指输出电压中的最大值。(2)输出电流额定值IN(A):是指允许长时间输出的最大电流。(3)输出容量SN(kVA):SN与UN和IN的关系为(4)配用电动机容量PN(kw):变频
23、器规定的配用电动机的容量,适用于长期连续负载运行。(5)超载能力:变频器的超载能力是指输出电流超过额定值的允许范围和时间。大多数变频器规定其值为150%IN、60s,180%IN、0.5s。,8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统,3)频率指标(1)频率范围 即变频器能够输出的最高额率fmax和最低频率fmin之差。各种变频器规定的频率范围不一样,一般最低工作频率为0.11Hz,最高工作频率为120650Hz。(2)频率精度 指变频器输出频率的准确程度,通常用变频器的实际输出和设定频率之间的最大误差与最高工作频率之比的百分数来表示。4变频器的选择方法 种类选择 容量选择,8.4 三相交流
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